如图所示,物块m随转筒一起以角速度ω做匀速圆周运动,以下描述正确的是( )
A. 物块受到重力、弹力、摩擦力和向心力的作用
B. 若角速度ω增大且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,那么木块所受弹力增大
C. 若角速度ω增大且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力增大
D. 若角速度ω减小且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力减小
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,平行金属导轨AGT和DEF足够长,导轨宽度L=2.0m,电阻不计,AG和DE部分水平、粗糙;GT和EF部分光滑、倾斜,倾角θ=53°,整个空间存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆M质量m1=2.0kg,电阻R1=lΩ,轻弹簧K一端固定于O点,O点在bb′中点的正上方,另一端系于金属杆M的中点,轻弹簧劲度系数k=30N/m,金属杆M初始在图中aa′位置静止,弹簧伸长量△l=0.2m,与水平方向夹角a=60°,ab=bc=a′b′=b′c′.另一质量 m2=1.0kg,电阻R2=2的金属杆P从导轨GT和EF上的ss′位置静止释放,后来金属杆M开始滑动,金属杆P从开始下滑x=3.0m达到平衡状态,此时金属杆M刚好到达cc′位置静止,已知重力加速度g=10m/s2,求:
(1)金属杆P的最终速度大小;
(2)金属杆M在cc′位置静止时所受的摩擦力;
(3)从金属杆P开始运动到达到平衡状态的过程中,若金属杆M克服摩擦力做功Wf=2J则金属杆P上产生的热量是多少.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平地面上质量为m的物体,与地面的动摩擦因数为μ,在劲度系数为k的轻弹簧作用下沿地面做匀速直线运动.弹簧没有超出弹性限度,则( )
A. 弹簧的伸长量为![]()
B. 弹簧的伸长量为![]()
C. 物体受到的支持力与物体对地面的压力是一对平衡力
D. 弹簧的弹力与物体所受摩擦力是一对平衡力
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明( )
A. 电梯一定是在下降 B. 电梯可能是在上升
C. 电梯的加速度方向一定向上 D. 乘客一定处于失重状态
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科目:高中物理 来源: 题型:
把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧.运动员在比赛过程中,从某一次位于床面压缩到最大深度处开始,到运动员离开蹦床上升到最高点为止的过程中,下列说法中正确的是(把运动员看成质点,忽略空气阻力的影响)( )
A. 离开蹦床瞬间运动员的速度最大
B. 从开始到离开蹦床过程,运动员的加速度先减小后增大
C. 开始时刻和刚离开蹦床时刻运动员的加速度大小相同
D. 运动员的动能和重力势能之和保持恒定
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图为静电除尘器除尘机理的示意图,尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的,下列表述正确的是( )
A. 电场方向由集尘极指向放电极
B. 到达集尘极的尘埃带正电荷
C. 同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大
D. 带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径为R=0.4m,一半径很小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好能通过圆弧轨道最高点D.求:
(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h;
(2)小球运动到C点时对轨道的压力N的大小;
(3)若斜面倾斜角与图中θ相等,均为53°,小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动了多长时间?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在xOy坐标系y轴右侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,在第四象限还有沿x轴负方向的匀强电场,y轴上有一点P,坐标已知为(0,L),一电荷量为q、质量为m的粒子从P点以某一大小未知的速度沿与y轴正方向夹角为30°的方向垂直射入磁场,已知粒子能够进入第四象限,并且在其中恰好做匀速直线运动.不计重力.求:
(1)粒子在第一象限中运动的时间t;
(2)电场强度E.
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科目:高中物理 来源: 题型:
水平放置的金属框架cdef处于如图所示的匀强磁场中,金属棒ab置于粗糙的框架上且接触良好,从某时刻开始,磁感应强度均匀增大,金属棒ab始终保持静止,则()
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A. ab中电流增大,ab棒所受摩擦力也增大
B. ab中电流不变,ab棒所受摩擦力也不变
C. ab中电流不变,ab棒所受摩擦力增大
D. ab中电流增大,ab棒所受摩擦力不变
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